Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Движение переменное

Движение переменной образующей в пространстве однозначно определяется тремя направляющими линиями DE, MN, FK (рис. 498). Одну из направляющих DE примем за линию хода точки А образующей AB . Эту направляющую назовем осью поверхности.  [c.380]

Уравнение движения переменной массы впервые было получено И. В. Мещерским (Динамика точки переменной массы. — Петербург, 1897). Прим. ред.)  [c.189]

Так же как и прямолинейное движение, переменное вращательное движение может быть равнопеременным, т. е. равноускоренным или равнозамедленным.  [c.116]


Введем также принятую при изучении установившегося движения переменную  [c.209]

На рис. 3.1, а показана траектория движения частицы А в неподвижной системе координат, где за определенное время координаты частицы изменялись с на х , г- за время х , 2г за время tч и т. д. Таким образом, при описании движения переменными являются скорость, ускорение и координаты частицы. Практически для большинства инженерных задач нет необходимости в знании параметров движения отдельных частиц, поэтому способ Лагранжа применяется только в особых случаях например, для описания переноса жидкостью мельчайших твердых частиц (ила).  [c.35]

Помимо непосредственного влияния переменности коэффициента вязкости (Д. на свойства переноса (количества движения) переменность оказывает еще и косвенное влияние на интенсивность теплоотдачи. Косвенное влияние состоит в следующем температура изменяет вязкость [а, а последняя оказывает влияние на распределение скорости. Это обстоятельство приводит к тому, что интенсивность теплоотдачи оказывается зависящей от направления теплового потока.  [c.188]

Метод Якоби дает сразу искомое движение. Переменные р, в рассматриваемом случае определяются равенствами  [c.374]

Равномерное движение переменное движение. —  [c.45]

О, О, 2Го> О, проекции угловой скорости ы верчения твердого тела — О, О, (постоянные) при малых колебаниях около такого движения переменное положение точки соприкосновения О угловая скорость о будут мало отличаться от неизменного положения точки О и неизменного значения угловой скорости ш. относящихся к чистому верчению. Поэтому, обозначив через лг, jr, -f-координаты точки О и через р, Гд -f-е — проекции вектора , можно рассматривать величины X, у, Z и р, q, е как бесконечно малые. Возьмем уравнение поверхности а в виде z — z (x, у) = О и разложим г х, у) по формуле Маклорена. Принимая во внимание, что, так как плоскость г = зо является касательной к поверхности а в точке О, в этом разложении должны отсутствовать члены первого порядка относительно х, у, и пренебрегая членами порядка выще второго, уравнение поверхности в можно написать в виде  [c.234]

В настоящей главе освещаются вопросы общего характера, касающиеся теории движения плоского механизма с переменной массой звеньев, изменяющейся в функции времени, координаты и скорости. Естественно, что при разработке таких вопросов надо обратиться к тому разделу общей механики, где изучается движение переменной массы.  [c.202]


Естественно, что при разработке поставленных здесь вопросов необходимо обратиться к тому разделу общей механики, где изучается движение переменных масс.  [c.11]

Первые (1897 г.) фундаментальные работы по изучению движения переменных масс принадлежат И. В. Мещерскому [8], который  [c.11]

Вращательное движение кривощипного диска 7 через коромысло 8 передается тяге 9, получающей возвратно-поступательное движение. Горизонтальные перемещения штанги через зубчатые рейки 10 и шестерни И передаются шпинделям 1, 2 и 3, которые приобретают вращательное движение переменного направления.  [c.395]

Легко дать пример такого наложения броуновских движений. Предположим, что замкнутый электрический проводник, сейчас нами рассмотренный, — окружность, и что в его центре подвешен маленький магнит. Электрическое броуновское движение возбудит броуновское движение магнита, которое, правда, нельзя будет наблюдать по причине размеров магнита, которые нельзя сделать достаточно малыми. Величина Х относится здесь к импульсам, испытываемым магнитом от мгновенных токов, родящихся неправильным образом в цепи. С другой стороны, L0 есть сопротивление, противопоставляемое его движению переменным магнитным полем, производимым токами индукции, возникающими в цепи от движения магнита. Заметим, между прочим, что для этого типа броуновского движения можно действительно, производя все выкладки, проверить, что средний квадрат импульса Х и сопротивление со изменяются пропорционально друг другу.  [c.70]

Клапаны притирают в следующей последовательности сливают воду из системы охлаждения, снимают головку цилиндров, помечают каждый клапан с тем, чтобы не перепутать их местами, а затем, пользуясь съемником, снимают клапанные пружины, Под притираемый клапан устанавливают слабую пружину. На фаску клапана наносят тонкий слой пасты, состоящей из абразивного порошка и масла, и при помощи коловорота или притирочного приспособления клапану сообщают вращательное движение, переменное по направлению. При каждом изменении направления вращения клапана его необходимо приподнимать с тем, чтобы притирочная паста вновь попала на фаску клапана и седла. Притирку считают оконченной, если на фасках клапана и седла появятся сплошные матовые пояски шириной 2—3 мм.  [c.42]

В некоторых случаях используют сверлильный станок для притирки арматуры (рис. 175). Ступенчатый шкив 7 приводится во вращение через ременную передачу от электродвигателя. Вместе со ступенчатым шкивом на валу посажен кривошипный диск 6. Через тягу (шатун) вращательное движение диска преобразуется во вращательное движение переменного направления диска 3. Такое же возвратно-вращательное движение получает и патрон 1 станка, в котором закрепляется хвостовик притира.  [c.368]

Докажем, что в действительном движении переменные Я1 и 32 принимают действительные значения. Ясно, что 2 2 1, 2 = 1. Так как К г1, 22) и (21 —22)2 — симметрические многочлены относительно 21 и 22 с действительными коэффициентами, то они принимают только действительные значения. Далее, выражение  [c.201]

В действительном движении переменные qi изменяются в областях, где F x) 0. Ограничимся рассмотрением случая, когда координаты изменяются в интервалах [a , ], где а , — соседние корни функции между которыми > 0.  [c.218]

Мы рассматривали для простоты случай, когда тепловой источник или сосредоточенная сила движутся с постоянной скоростью, но можно найти соответствующие выражения и для случая, когда скорость движения переменна.  [c.65]

Схема механизма с храповым колесом показана на фиг. 428. Кривошип 1, получая непрерывное вращательное движение, сообщает тяге 2 возвратно-поступательное движение. Тяга в свою очередь, шарнирно связанная с пальцем 3 коромысла 4, сообщает последнему качательные движения переменного направления вокруг оси 5. На коромысле шарнирно укреплена собачка 6, западающая между зубьями храпового колеса 7, соединенного с шейкой винта 8. Кача-тельное движение коромысла в одном из направлений вызывает поворот собачки храпового колеса на определенный угол. При движении коромысла в обратном направлении собачка скользит по тыльной стороне зубьев храпового колеса, не поворачивая его.  [c.625]


Пользуясь этими формулами, легко определить напряжения в различных частях работающего ремня. Примерная картина распределения и изменения напряжений в ремне открытой передачи приведена на рис. 14.4. Она свидетельствует о том, что напряжения в сечениях ремня при его движении — переменные.  [c.193]

Это требование вызвано тем, что если на выделенной полосе движение происходит по направлению движения автомобиля, поворачивающего с полосы направо, то ничего опасного не произойдет поворачивающий водитель сначала пропускает двигающиеся в прямом направлении попутные машины. Если же по выделенной паюсе движение переменилось на противоположное, то поворотом вправо также освобождается путь встречному  [c.146]

Введем в области финитного движения переменные действие - угол (I, в) по стандартным правилам теории динамических систем. В этих переменных система (2.6.7) принимает канонический вид  [c.119]

Реактивные силы могут возникать вследствие ускоренного относительно движения переменной массы по звену при отделении или присоединении части массы к звену с некоторой относительной скоростью (например, при заполнении и при разгрузке ковша), а также из-за кориолисовых сил инерции (например, при повороте рукоятки для вывода заполненного ковша из штабеля).  [c.247]

Уравнение (5.8.4) дает возможность легко вывести формулу для возмущения элемента М. Действительно, так как в промежуточном движении переменные 1) и у, как это следует из (3.17.8), отличаются друг от друга периодическими членами порядка 8 , а бт]) = бу, то в (5.8.4) можно заменить у на т]). Тогда, используя равенства  [c.172]

На черт. 56 изображен маятник в некоторый момент во время его движения. Переменный угол, образованный бруском ОМ с вертикалью, обозначим через ср этот угол ср мы считаем малым углом. К телу М (которое рассматриваем как материальную точку массой бруска ОМ пренебрегаем) приложены сила тяжести Р и равнодействующая Р упругих реакций двух пружин, из которых одна сжата, а другая растянута. Для составления дифференциального уравнения движения маятника воспользуемся законом моментов, взяв  [c.87]

В начале движения переменные ду, д ,. . дп принимают значения д ,. . ., д . Теперь рассмотрим систему уравнений  [c.86]

Нашей целью является вывод макроскопического критерия разрушения упругой среды через параметры ее микроструктуры. Имея это ввиду, можно считать, что по масштабам микроструктуры скорость трещины, направление ее распространения изменяются достаточно медленно. Это позволяет рассматривать установившиеся ( стационарные ) режимы для полубесконечной трещины, развивающейся с постоянной скоростью, хотя на макроуровне трещина может быть конечной, а параметры ее движения - переменными.  [c.241]

Многие задачи, с которыми сталкиваются сегодня физики, инженеры и специалисты по прикладной математике, не поддаются точному решению. Среди причин, затрудняющих точное решение, можно указать, например, нелинейные уравнения движения, переменные коэффициенты и нелинейные граничные условия на известных или неизвестных границах сложной формы. Для решения подобных задач мы вынуждены пользоваться различного рода приближениями, или численными методами, или комбинацией тех и других. Среди приближенных методов основными являются методы возмущений (асимптотических разложений) по большим или малым значениям параметра или координаты. Настоящая книга посвящена описанию этих методов.  [c.7]

Следует помнить, что если в невозмущенном движении элемен- I, С1, О), е, р, 1 в соотношении (3.25) являются постоянными константами), то в возмущенном движении — переменными. Запишем полную производную по времени от функции связи  [c.95]

Гидравлический привод эффективен, когда требуется автономное энергообеспечение механизмов машины, интенсивное и точное управление скоростью или положением механизма, когда требуется обеспечить возвратно-поступательные или поворотные движения переменной величины, когда заданы жесткие ограничения веса или габаритов привода или требуется надежная защита механизма и привода от перегрузок. Наряду с указанными преимуществами следует учитывать, что гидропривод при постоянной нагрузке имеет более низкий КПД и долговечность по сравнению с механической передачей, но более высокую стоимость и более сложен в эксплуатации. Гидропривод не рекомендуется использовать в механизмах, у которых рабочий орган вращается с высокой частотой при постоянной нагрузке, например, для привода вентилятора, центробежного насоса и т. п.  [c.226]

TOB можно дополнительно выделить модель передвижения робота к объектам манипулирования, модель, позволяющую оценивать управляемость робота для определенного диапазона скоростей движения, переменной массы и свойств трассы, а также модель, позволяющую решать задачи ближней навигации (в частности, предупреждение столкновений с препятствиями).  [c.28]

I/ = г/е и 2 = 2с. Чтобы изучить малые движения около центра Хс, у с, 2с), заменим в уравнениях движения переменные (ж, у, z) на х + и), ус + и z -f ш) и разложим функции / (ж, г/, z), g (ж, у, z) и h (ж, г/, z) в ряды Тейлора в окрестности точки (жс, Ус с). Тогда получим  [c.141]

Как указывалось выше (и. 1.12), пеустановившемся, или нестационарным, двн кением жидкости называется движение, переменное  [c.136]

Многопериодичные движения, переменные действие — угол, вырождение, адиабатические инварианты, разложение в степенной ряд по параметру, вековые возмущения, метод Делоне, возмущения, зависящие от времени.  [c.440]


На рис. 66 показан общий вид вертикального фрикционного станка для притирки запорной арматуры, а на рис. 67 — схема процесса притирки проходного фланцевого бронированного крана. Корпус крана гусачками прикрепляется к столу притирочного станка. Пробка крана получает вращательные движения переменных направлений и небольшие осевые  [c.168]

При движении переменного электрического тока от источника по проводнику с одной фазы Л в первую половину периода ток проходит через вентиль 1, далее через нагрузку — электродугу (эл. д), затем через вентиль 3 на провода другой фазы Лг и далее к источнику тока.  [c.128]

Одно движение не дает сочетаний, и поэтому / и III группы представлены одним способом. Группы II, IV и V основаны на сочетании двух элементарных движений, одно из которых - главное движение резания, другое - движение подачи. В особых случаях движение подачи неравномерно и осуществляется от копира. Например, в группе II результирующим одного равномерного прямолинейного рабочего движения, представленного вектором А, и одного неравномерного прямолинейного движения переменного направления, представленного векгором Б, является неравномерное криволинейное сложное рабочее движение.  [c.7]

Биография маркиза де Куртиврона началась с военной службы в кавалерии. Однако вскоре успешная карьера офицера (он дослужился до звания полковника) плавно перешла в научную. Он погрузился в проблемы математики, физики и механики, был избран почетным членом Академии наук. Пз работ по механике назовем О колебаниях маятников по дугам круга, когда дуги малы [181] Пссле-дования статики и динамики, в которых дается новый общий принцип для изучения тел, приводимых в движение переменными силами в соответствии с некоторым законом [182].  [c.249]

Так как в данном случае на протяжении всего движения переменная % — положительная величина, то угол ф, все время возрастает. Перемена знака Ф2 может происходить лишь при з ачениях определяемых уравнением (3.101). Корни этого уравнения равположены в данном случае вне пределов изменения Таким образом Ф2 нигде не может обратиться в нуль. Верхний предел переменного всегда  [c.136]


Смотреть страницы где упоминается термин Движение переменное : [c.136]    [c.257]    [c.288]    [c.179]    [c.398]    [c.18]    [c.9]    [c.26]    [c.37]    [c.228]   
Курс теоретической механики 1973 (1973) -- [ c.147 ]

Курс теоретической механики 1981 (1981) -- [ c.35 ]

Теоретическая механика (1987) -- [ c.28 ]

Теоретическая механика Изд2 (1952) -- [ c.20 , c.30 ]

Справочник по элементарной физике (1960) -- [ c.14 ]



ПОИСК



317, 320 —, вызванные переменными бесконечном цилиндре. 301, 303 поверхность —, 31, 312 движение поверхности разрыва, кинематические

Артоболевский, А. П. Бессонов, Некоторые особенности уравнения движения плоского механизма с переменной массой

Введение в механику сплошных сред Основные характеристики и методы описания движения сплошных сред Переменные Лагранжа и Эйлера

Волновые движения на поверхности жидкости в канале переменной глубины

Вопросы качественного анализа движения волчка Горячева —Чаплыгина Разделение переменных в случае Горячева-Чаплыгина

Вывод формулы для реактивной силы. Уравнение движения точки переменной массы

Гамильтонова форма уравнений движения для различных систем переменных

Групповая скорость Движение тела переменной массы

Дальнейший анализ уравнений движения в переменных поля третьего и четвертого рода. Линеаризация уравнений и ее следствия

Движение Истечение под переменным напоро

Движение Количество переменное

Движение абсолютное равномерно переменное

Движение газа в трубе переменного сечения. Сопло Лаваля

Движение жидкостей в каналах с переменным поперечным сечением

Движение жидкости безвихревое с переменным расходом

Движение жидкости в трубопроводе 18.2. Основные случаи ламинарной с переменным вдоль пути расходом 228 фильтрации

Движение жидкости в трубопроводе с переменным вдоль пути расходом

Движение жидкости несжимаемой в трубке переменного поперечного сечения

Движение жидкости с переменным расходом

Движение жидкости с переменным расходом в трубопроводе постоянного диаметра

Движение материальной точки переменного состава

Движение несжимаемой жидкости в трубе переменного сечения

Движение переменной массы

Движение при действии переменной силы тяготения

Движение прямолинейное неравномерно переменное

Движение равномерно переменное

Движение с переменным расходом

Движение сжимаемой жидкости в трубе переменного сечения Сопло Лаваля

Движение систем переменного состава

Движение тел переменной массы и элементы космонавтики

Движение тела переменной массы

Движение точки переменной массы

Движение точки переменной массы Уравнение движения точки переменной массы

Движение точки переменной массы в однородном поле силы тяжести при линейном законе сопротивления среды

Движение точки переменной массы в сопротивляющейся среде при квадратичном законе сопротивления

Движение точки переменной массы в сопротивляющейся среде при линейном законе сопротивления

Движение точки переменной массы в среде с сопротивлением

Движение точки — График переменной массы

Движение точки — График равномерно-переменное

Движение точки, притягиваемой неподвижным центром по закону Ньютона. Переменные Кеплера

Движение, — Уравнение переменное

Дифференциальное уравнение движения точки переменной массы (уравнение И. В. Мещерского)

Дифференциальные уравнения движения точки переменной массы

Задание Д.2. Интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной точки, находящейся под действием переменных сил

Законы движения тел с переменной массой

Занятие И. Реактивное движение. Движение точии переменной массы

Исследование движения машинного агрегата. Предельные режимы Об уравнениях Лагранжа второго рода для механических систем с переменными массами

Канонические переменные эллиптического движения

Канонические уравнения движения тела переменной массы

Классическая теория движения точки переменной массы

Количестао движения тела переменной массы

Количество движения материальной переменной массы

Количество движения тела переменной массы

Лагранжев и гамильтонов формализм в описании движения тела переменной массы

Лекция двадцать первая (Функции комплексного переменного. Их применение к нахождению действительного движения жидкостей. Подобное в малых частях отображение некоторой части плоскости на другую. Линейные функции. Многозначные функции. Изображение одного серпа на другом)

Медленное движение систем с двумя медленными переменными

Медленное движение систем с одной медленной переменной

Метод Гамильтона. Различные формы квазиканонических уравнений движения элемента сплошной среды в переменных поля первого рода

Методы теории функций комплексного переменного в теории движения грунтовых вод

Механизм зубчато-рычажный с переменным неравномерного движения

Механизм зубчато-рычажный с переменным ходом ползуна смещения ползуна в процессе движения

Механизм кулачково-зубчатый с длительным циклом движения шкива переменного диаметра

Микроэлементные содержания комплексов движений и диапазоны переменных факторов

Модельное описание среднего движения турбулентной многокомпонентной смеси с переменной плотностью

Некоторые вопросы динамики роторов переменной массы на предельных режимах движения Постановка задач. Предположения о главном моменте всех действующих сил и инерционных параметрах ротора

Некоторые вопросы теории движения жидкости с переменным расходом

О применении теории движения системы с переменной массой

О решении задачи движения твердого тела с одной неподвижной точкой методом разделения переменных

Общие замечания о задаче определения движения точки переменной массы

Общие интегральные уравнения установившегося движения вязкой несжимаемой жидкости с переменной массой

Одномерное движение газа по трубе переменного сечения Истечение из резервуара большой емкости сквозь сходящееся сопло

Одномерное стационарное движение газа по трубе переменного сечеИстечение газа сквозь сопло

Одномерное стационарное движение газа по трубе переменного сечения

Описание потенциальных движений твердого тела в канонических переменных

Определение положения и движения сплошной среды. Переменные Лагранжа и Эйлера

Основное уравнение одноразмерного движения жидкости с переменным расходом (массой)

Основные Движение равномерно-переменное вращательное

Основные динамические величины, характеризующие движение системы с переменной массой

Основные теоремы динамики точки переменной массы Теорема об изменении количества движения (теорема импульсов)

Основные характеристики движения потока с переменным расходом Мосты, трубы и трубчатые в открытых руслах

Основные характеристики движения потока с переменным расходом в открытых руслах

Основы движения точки переменной массы

Особенности быстрого движения в точках срыва систем с одной быстрой переменной

Переменное вращательное движение

Переменное вращательное движение. Угловая скорость и угловое ускорение в данный момент

Переменное движение точки. Ускорение

Переменное криволинейное движение

Переменность скорости движения цепи

Переменные действие-угол в задаче о движении маятника

Переменные при равномерном движении

Переменные при равноускоренном движении

Плоское безвихревое движение несжимаемой жидкости Потенциал скоростей и функция тока. Применение функций комплексного переменного. Комплексный потенциал и сопряженная скорость

Плоское безвихревое движение несжимаемой жидкости. Применение функций комплексного переменного

Приложение ИВ. Движение и нагрев баллистических снарядов переменной конфигурации в полете с постоянным замедлением

Применение второго закона Ньютона к движению тел переменной массы

Применение основных теорем механики к движению системы переменного состава

Пример простейшего установившегося движения вязкой жидкости с переменной вязкостью

Простейшие случаи движения точки переменной массы под действием центральных сил

Прямолинейное переменное движение

Равномерно-переменное вращательное движение твёрдого тела

Решение линейных уравнений движения механизма с переменными коэффициентами

Родригес. О применении принципа наименьшего действия к составлению уравнений движения в независимых переменных (перевод Д. В. Жаркова)

Свободное движение по вертикали как частный случай равномерно-переменного движения

Сила инерции переменного движения

Симуни. Численное решение некоторых задач движения жидкости с переменной вязкостью

Скорость движении переменного

Скорость переменного движения мгновенная

Структура уравнений движения БР и ГЧ в схеме твердого тела переменной массы

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ТКАН 293 - Равномерно-переменное вращательное движение

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ТКАН 293 - Равномерно-переменное вращательное движение пересекающихся в одной точке

ТУРБУЛЕНТНОЕ ДВИЖЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСИ С ПЕРЕМЕННЫМИ ТЕПЛОФИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

Тело переменной массы. Движение ракеты

Теорема Аполлония количества движения тел переменной массы

Теорема Апполония количества движения тел переменной массы

Теорема об изменении количества движения тела переменной массы

Теоремы об изменении количества движения и кинетического момента применительно к системам переменного состава (ПО), Реактивное движение

Точка Движение равномерно-переменное

Точки переменной массы - Движени

Точки — Удар о поверхность переменной массы — Движени

У уравнение движения оболочечных конструкций переменной толщины, нагруженной внешним давлением

Уменьшение числа переменных при помощи интегралов уравнений движения

Уравнение абсолютного движения переменных Лагранжа

Уравнение движения в форме моментов плоского механизма с переменными массами звеньев

Уравнение движения в форме энергий плоского механизма с переменными массами звеньев

Уравнение движения жидкости с переменными физическими

Уравнение движения машинного агрегата с переменной массой звеньев

Уравнение движения ньютоновской жидкости с переменными физическими свойствами

Уравнение движения плоского механизма с переменными массами звеньев

Уравнение движения точки переменной массы

Уравнение моментов количества движения в переменных Лагранжа

Уравнения адиабаты при переменной движения вязкой жидкости

Уравнения адиабаты при переменной движения газа

Уравнения адиабаты при переменной движения электропривода

Уравнения в переменных Делона для общей задачи движения планет

Уравнения в переменных Лагранжа для случая малых наклоУравнения возмущенного движения в переменных Лагранжа (общий случай)

Уравнения возмущенного движения в переменных Лагранжа (общий случай)

Уравнения возмущенного движения в переменных Лагранжа для случая малых эксцентриситетов

Уравнения возмущенного движения в переменных действие-угол и метод усреднения. Эволюция . переменной действие в задаче Ван дер Поля

Уравнения движения в лагранжевых переменных

Уравнения движения в слое переменной толщины

Уравнения движения в тонких осесимметричных слоях переменной толщины

Уравнения движения для физических переменных

Уравнения движения тела переменного состава

Уравнения движения тела переменной массы в обобщенных координатах

Уравнения движения тела переменной массы в обобщенных координатах (уравнения Лагранжа второго рода)

Уравнения движения элемента сплошной среды в переменных поля первого и второго рода. Обобщение уравнений Лагранжа первого

Уравнения движения элемента сплошной среды и переменных поля третьего и четвертого рода

Ускорение прямолинейного равномерно переменного движения

Ускорение точки в прямолинейном движении. Равномерно переменное движение

Устойчивость движения твердого тела с полостями, содержащими жидкость, по отношению к конечному числу переменных

Устойчивость движения — Общие поняти к кон чному числу переменных



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте